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capa do ebook ATIVIDADE ANTIMICROBIANA E MODULADORA DE Eucalyptus camaldulensis DEHN FRENTE À LINHAGENS MULTIRRESISTENTES DE Staphylococcus aureus

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA E MODULADORA DE Eucalyptus camaldulensis DEHN FRENTE À LINHAGENS MULTIRRESISTENTES DE Staphylococcus aureus

Infecções provocadas por patógenos multirresistentes têm elevado os índices de mortalidade em todo o mundo, o que tem levado pesquisadores a buscar novas alternativas terapêuticas. Espécies do gênero Eucalyptus são conhecidas por produzirem substâncias com ação antimicrobiana. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a atividade antimicrobiana e moduladora do extrato etanólico de E. camaldulensis Dehn, frente a cepas de Staphylococcus aureus resistentes a antibióticos beta-lactâmicos. O extrato etanólico foi obtido a partir da maceração das folhas secas de E. camaldulensis com etanol absoluto. A concentração Inibitória Mínima (CIM) do extrato foi determinada pelo método de microdiluição em caldo utilizando microplacas de 96 poços. A CIM dos antibióticos foi realizada utilizando-se o mesmo método, na presença e ausência do extrato vegetal. Constatou-se que, o extrato etanólico desta espécie não apresentou atividade antibacteriana (CIM > 1000 µg mL-1) quando testado isoladamente. Quando associado aos fármacos beta-lactâmicos, o mesmo potencializou suas ações, frente às cepas testadas, com exceção da ceftriaxona para S. aureus 23 e da cefuroxima para S. aureus MED 55. Este resultado sugere que o extrato avaliado tem capacidade de modificação e redução da resistência bacteriana. Deste modo, observa-se que o extrato pode representar uma nova fonte de compostos bioativos úteis para o tratamento de infecções por S. aureus. Entretanto, estudos posteriores devem ser realizados com uma variedade maior de cepas resistentes, além da utilização de outros fármacos para uma compreensão dos mecanismos de ação entre os compostos e sua posterior utilização na indústria farmacêutica.

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ATIVIDADE ANTIMICROBIANA E MODULADORA DE Eucalyptus camaldulensis DEHN FRENTE À LINHAGENS MULTIRRESISTENTES DE Staphylococcus aureus

  • DOI: 10.22533/at.ed.80320050616

  • Palavras-chave: Resistência bacteriana, produtos naturais, atividade biológica

  • Keywords: Bacterial resistance, natural products, Biological activity

  • Abstract:

    Infections caused by multiresistant pathogens have raised mortality rates worldwide, prompting researchers to seek new therapeutic alternatives. Species of the genus Eucalyptus are known to produce substances with antimicrobial action. Thus, the objective of this research was to evaluate the antimicrobial and modulatory activity of the ethanolic extract of E. camaldulensis Dehn, against strains of Staphylococcus aureus resistant to beta-lactam antibiotics. The ethanolic extract was obtained from the maceration of the dry leaves of E. camaldulensis with absolute ethanol. The Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of the extract was determined by the broth microdilution method using 96-well microplates. The MIC of the antibiotics was carried out using the same method, in the presence and absence of the plant extract. It was verified that, the ethanolic extract of this species did not present antibacterial activity (MIC > 1000 µg mL-1). When it was associated with beta-lactam drugs, it potentiated its actions against the strains tested, with the exception of ceftriaxone for S. aureus 23 and cefuroxime for S. aureus MED 55. This result suggests that the extract evaluated has the ability to modify and reduce bacterial resistance. Thus, it is noted that the extract may represent a novel source of bioactive compounds useful for the treatment of S. aureus infections. However, further studies should be carried out with a larger variety of resistant strains, as well as the use of other drugs for an understanding of the mechanisms of action between the compounds and their subsequent use in the pharmaceutical industry.

  • Número de páginas: 12

  • Gil Sander Próspero Gama
  • Samuel de Barros Silva
  • Raizza Eveline Escórcio Pinheiro
  • João Sammy Nery de Souza
  • Thiago Pereira Chaves
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